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电能收集充电器的设计
电能收集充电器
摘要:本设计采用晶闸管MCR100-6及稳压管构成开关电路,利用电源电压的变换来实现自动切换的目的。由MC34063和电阻、电感、电容、三极管构成DC/DC降压变换电路,MC34063内置的振荡器通过恒流源对外接在CT管脚上的定时电容不断的充电和放电,以此产生振荡波形;由TPS61200和电感、电容构成DC/DC升压变换电路。由于考虑到现实中锂电池的实际充电饱和为4.2V,所以我们用开关电路进行监控判断Es是否大于4.2V,如果大于4.2V由监控电路自动切换成降压电路进行降压并稳压到4.2V,如果小于4.2V由监控电路自动切换成升压电路进行升压并稳压到4.2V。
关键字:DC/DC变换电路 开关电路 MC34063 TPS61200
Abstract: This design uses SCR MCR100-6 and the voltage regulator tube constitutes a switch circuit using the supply voltage switch automatically transform to achieve the purpose. By the MC34063, and resistance, inductance, capacitance, transistor constitute a DC / DC step-down conversion circuit, MC34063 oscillator built through the constant current source in the CT pin of the external timing capacitor charging and discharging continuously so as to generate oscillatory shape ; by the TPS61200 and inductance, capacitance constitutes a DC / DC step-up conversion circuits. Taking into account the reality of the actual charge capacity lithium battery for 4.2V, so we used to monitor the switching circuit to determine whether Es is greater than 4.2V, if more than 4. 2V by the monitoring circuit automatically switch to buck step-down circuit and the voltage regulator to 4.2V, if 4.2V is less than from the control circuit automatically switches into the boost step-up circuit and voltage regulator to 4.2V.
Keywords: DC / DC conversion circuit switch circuit MC34063 TPS61200
一、方案提出与论证比较:
方案一
采用单片机SST89E51作为系统的核心控制器件,通过ADC0809对输入电压进行采样来实现对输入电压变化的监测。当输入电压大于5V时,用lm7805将输出电压稳定到5V,当电压小于5V时,通过放大器件将电压升高稳压到5V,可以通过模拟开关CD4501实现对降压变换电路和升压变换电路的切换。
方案二
根据控制电路的所能提供电源电压以及最大电流,此方案选用继电器来进行升压转换电路和降压转换电路的切换。降压和升压转换电路同样采用芯片MC34063和TPS61200.在继电器线圈两端加上一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)吸合。这样吸合、释放,从而达到了在电路中的导通、切断的目的。
方案三
采用晶闸管MCR100-6及稳压管构成开关电路,利用电源电压的变换来实现自动切换的目的。降压电路及升压电路采用芯片MC34063和TPS61200。其中,当电源电压大于5V时,由晶闸管组成的开关电路自动切换到降压电路,将充电器的输出电压稳定在4.2V。同理,当电源电压
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